本发明公开了一种二硫化钼/碳复合析氢电催化材料及其制备方法,属于电催化析氢领域。包括如下具体步骤:(1)碳的制备:以去离子水为溶剂,配制锌盐、二甲基咪唑的混合溶液,制备金属有机框架材料ZIF‑8;经高温煅烧后,制得碳材料;(2)水热法制备二硫化钼/碳复合材料:以去离子水为溶剂,配制四水合钼酸钠、硫脲的混合溶液,将碳材料一起置于反应釜中进行水热反应,制得二硫化钼/碳复合材料。本发明制备的材料用于电催化析氢反应时,表现出高的催化活性和稳定性;其制备方法操作简单,成本低廉,重复性高,应用前景广阔。
本发明公开了一种空心Ni2P/Co2P/Fe2P纳米复合电催化剂的制备方法。该方法是:以醋酸镍、醋酸钴和聚乙烯吡咯烷酮为反应原料,乙醇为反应溶剂制备镍钴前驱体,再用镍钴前驱体做为模板,加入铁氰化钾,以乙醇和水做为反应溶剂,通过室温搅拌制备出空心普鲁士蓝类似物;以次亚磷酸钠作为磷源,将PBA在管式炉中低温磷化可以制备得到的空心Ni2P/Co2P/Fe2P纳米复合材料。本发明制备的空心Ni2P/Co2P/Fe2P纳米复合电催化剂的方法具有可重复性高,且制备过程简单高效等优点,在电催化析氧反应中具有优越的催化活性和稳定性。
本发明公开了一种双面无线充电发射端模组,包括一磁性复合材料层、第一、第二胶粘层以及分别贴合在胶粘层上的第一、第二无线充电发射端线圈组;磁性复合材料层包括一屏蔽材料层、分别位于屏蔽材料层两表面的第一、第二导热材料层以及分别位于导热材料层表面的第一、第二导磁材料层。无线充电发射端线圈组分别包含至少一个发射端线圈,或一组采用串联方式连接的多个发射端线圈。另外,一种双面无线充电发射端模组包括一控制电路板,具有对无线充电发射端第一、第二线圈组的独立控制功能。该发射端模组可双面同时为电子设备独立供电,充电效率高,使用便捷。
本发明公开了一种空心立方氢氧化镍/二硫化铜超级电容器电极材料及其制备方法和应用,本发明氢氧化镍/二硫化铜电容器电极材料的制备过程中采用了一步牺牲模板法,实验在常温下可以进行,且一步完成,简洁高效,合成了具有空心立方盒结构的氢氧化镍/二硫化铜复合材料,具有较大的比电容1174Fg‑1,优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的73.9%);本发明所制备的氢氧化镍/二硫化铜复合材料与还原氧化石墨烯材料(RGO)分别做正负极组装而成的超级电容器器件具有27.8Whkg‑1的能量密度,具有优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的83.3%)。
本发明公开了一种拼装式加筋复材泡沫夹芯筒格构柱及其组装工艺,属于纤维增强复合材料结构技术领域,所述格构柱包括至少两柱肢,每所述柱肢至少与一相邻所述柱肢通过缀材连接,每所述柱肢均包括若干段间隔设置的柱节和设于两相邻所述柱节之间的节点处金属连接件,所述柱节包括加筋复材泡沫夹芯筒和用于连接相应的所述节点处金属连接件的复合材料带颈法兰;所述缀材包括复材拉挤管和位于所述复材拉挤管两端且用于连接相应的所述节点处金属连接件的金属管。本发明采用拼装柱肢解决了目前应急墩构件类型多、重量大导致的拼装架设时间长、作业量大、搬运困难的问题,满足了应急状态下桥梁快速化抢修的需求。
一种多尺度析出层片结构镁合金的制备方法,包含:预处理,浇铸和多尺度析出等工序,选用两种或多种不同强化效果行为的镁合金,进行固液镶嵌铸造,形成多层复合镁合金。再通过轧制及后续时效处理,在各层片之间形成多尺度析出相,获得多尺度析出强化层片结构镁合金复合材料。制得的合金在一定程度上兼得软相和硬相的韧性和强度,获得综合性能出色的高强高韧双系或多系析出强化镁合金。析出强化镁合金具有较好的耐热性能,且韧性远远高于常规均匀析出的镁合金。且混合析出微观结构无明显的方向性,适于在多向受力部件上应用。
本发明涉及石墨烯技术领域,尤其涉及一种制备石墨烯玻璃纤维的方法,解决了现有技术中将石墨烯优异的机械性能应用到复合材料的研究中,如将石墨烯加入聚合物复合材料,由于石墨烯难以分散,直接在聚合物中添加石墨烯,难以发挥其性能,同时造成石墨烯的浪费的问题。一种制备石墨烯玻璃纤维的方法,包括将石墨与玻璃纤维预先复合,通过与高分子聚合物形成热塑体后,送入偏心密炼机,偏心密炼机的转子为偏心转子,在转动过程中不断变化物料空间,从而产生拉伸流变,在拉伸流变过程中将石墨拉伸剥离为石墨烯,同时将玻璃纤维拉伸梳理为定向分布。本发明制备方法采用的氧化石墨分散液和改性玻璃纤维的预结合再还原使石墨与玻璃纤维充分结合。
本发明涉及混凝土技术领域,具体涉及一种高掺量铁尾矿砂自密实混凝土的制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)改性铁尾矿砂的制备;(2)纳米粒子/碳纤维复合材料的制备;(3)配制细骨料:改性铁尾矿砂70‑80%、河沙20‑30%;(4)称取以下重量份的原料:水泥60‑70份、粉煤灰30‑40份、细骨料115‑135份、粗骨料145‑165份、苯丙乳液1.5‑2份、纳米粒子/碳纤维复合材料0.8‑1.1份、减水剂0.7‑0.8份、水29‑33份;(5)制备自密实混凝土;本发明使用较多量的铁尾矿砂替换河沙作为细骨料,通过各原料的相互配合,使本发明制备得到的混凝土强度高,且韧性强,施工性能好,抗渗性、耐腐性优良,并可节约成本,经济环保。
本发明公开了一种高强度高分子碳纤维复合建筑模板的制备方法,首先分别进行碳纤维增强树脂预浸料层以及玻璃纤维增强树脂预浸料层的制备,并进行一定角度的交错叠放,形成网状的交错结构,有效增强整体的复合材料的强度和韧性。且使用的树脂采用热塑性树脂为主料,并添加了强度较高的聚碳酸酯树脂,耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加剂就具有UL94V‑0级阻燃性能;用作建筑模板中时具有更好的阻燃性能。增强剂选择多壁纳米管以及改性纳米复合材料,对建筑模板的强度、弹性、韧度,抗冲击性能都具有一定的促进作用。
本发明公开了一种高性能化改性PP板材以及加工工艺,属于高分子材料的新型加工和应用技术领域,包括碳纤维增强环氧树脂复合材料上蒙皮、碳纤维增强环氧树脂复合材料下蒙皮、PP蜂窝板、一组环氧树脂泡沫、一组环氧树脂泡沫增强支架、上环氧树脂胶膜和下环氧树脂胶膜;所述环氧树脂泡沫增强支架包括第一加固杆、第二加固杆、第三加固杆、第四加固杆、中间支撑杆和外壁。本发明所述的高性能化改性PP板材,设置的环氧树脂泡沫增强支架由一根钢丝折叠而成,外壁和内部加固杆首尾一一相接,可保证在折叠处连接强度高,当围护使用时,受力情况下,不易折断。加工工艺,工艺简单、成型快速,提高生产效率,降低生产成本,从而满足工业领域产业化应用。
本发明公开了一种小间距微型化矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,小间距微型化矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料,该聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料由以下重量份数的成分组成:PBT树脂35‑43份、石棉纤维12‑14份、聚二甲基硅氧烷5.2‑6.8份、丙烯酸酯接支三元乙丙弹性体1.6‑2.5份、马来酸酐接枝苯乙烯共聚物2.2‑2.8份、亚磷酸酯类抗氧剂168 1.8‑2.8份、聚硅氧烷1.2‑1.8份、铅盐复合稳定剂2‑4份,本发明生产的头壳体和座壳体耐高温、耐腐蚀性能优异,能够满足产品在恶劣环境下的电性能传输。
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器。正交晶系橄榄石型结构的磷酸铁锂是目前市场应用最广泛的锂离子电池及电容器的正极材料之一,其电子导电率低和离子扩散速率差的问题极大地限制了其应用。基于上述问题,本发明提供一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器,其正极材料采用球形的磷酸铁锂材料与杂原子掺杂的石墨烯复合得到复合材料,复合材料的外侧被三聚氰胺甲醛树脂碳化后形成的网络碳结构包裹,这种做法有效提高了锂离子电池的循环稳定性和倍率性能,具有较好的应用前景。
本发明属于纳米复合材料及环境技术领域,涉及光催化剂,尤其涉及一种碳点辅助Zn‑AgIn5S8/Co9S8(ZAIS/Co9S8/CDs)量子点的制备方法,包括:将ZAIS/Co9S8纳米复合材料溶解于去离子水中,加入碳点搅拌均匀,置于反应釜中110~180℃,水热反应4~10h,优选110℃反应4h,冷却至室温,先后用乙醇和水洗涤三次,干燥后即得,其中所述ZAIS/Co9S8:碳点:去离子水的固液比为10~100 mg:0.1~10 mg:5~50 mL。本发明所制得催化剂应用于光水解制氢。本发明在3D中空Co9S8纳米管表面分步修饰零维Zn‑AgIn5S8量子点和碳点构筑ZAIS/Co9S8/CDs异质结光催化剂来增强可见光析氢。制备工艺简单,价廉易得,反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。
本发明涉及复合膜技术领域,且公开了一种用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,包括聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的下表面固定连接有黏接层,黏接层的下表面连接有保护层,聚酰亚胺塑料层的上表面固定连接有聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的上表面连接有石墨烯改性聚酰亚胺层,石墨烯改性聚酰亚胺层的上表面连接有聚酰亚胺复合材料层,聚酰亚胺复合材料层的上表面连接有耐腐蚀层。该用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,能够使复合膜与弯头连接便捷,省时省力,降低了工作人员的劳动强度,且提高了复合膜连接的效率,以及通过碳纤维的耐腐蚀层能够有效提高复合膜的耐腐蚀性,避免复合膜损坏,进而提高了复合膜使用寿命。
本发明公开了一种再生碳纤维增强热塑笔记本电脑外壳及其制造方法,包括再生碳纤维增强热塑性材料壳体、以及热塑性树脂附件构成;再生碳纤维增强热塑性材料壳体由再生碳纤维无纺毡与热塑性材料粉末经热压成型制备,热塑性树脂附件通过预埋件热压而成;其中再生碳纤维无纺毡由经裂解回收碳纤维复合材料废弃物得到的再生碳纤维制备而成;再生碳纤维毡中的再生碳纤维丝长度达到50‑100mm。本发明与传统纯热塑性树脂外壳相比,再生碳纤维毡制备的热塑性材料外壳强度得到提升,重量减轻45%。与新碳纤维复合材料外壳相比,使用再生碳纤维制备的外壳,成本下降50%,并且绿色环保,有利于循环利用。同时生产简便,效率提高。
本发明涉及一种碳和铜的复合纳米粒子作为熔喷无纺材料的抗病毒添加剂和/或驻极体材料的应用,所述碳和铜的复合纳米粒子包括Coppware R铜碳R复合材料,所述Coppware R铜碳R复合材料包括具有多孔结构的碳壳以及包裹于所述碳壳中的铜纳米粒子。本发明公开了碳和铜的复合纳米粒子的抗病毒作用,同时在熔喷无纺材料中使用,可发挥驻极体的作用。
本发明提供一种改性聚乙烯醇/纳米金属复合的柔性拉伸应变传感材料制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇加入二甲基亚砜中,并加热到40~80℃使其充分溶解得到聚乙烯醇溶液;将丁二酸酐和催化剂加入到所述聚乙烯醇溶液中,室温下搅拌12~48h使其充分反应,获得改性混合溶液;以1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳化二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺、纳米金属前驱体水溶液、端氨基超支化聚合物水溶液及步骤S2获得的所述混合溶液为原料进行反应,获得复合材料溶液;对步骤S3获得复合材料溶液进行后处理,获得改性聚乙烯醇/纳米金属复合柔性拉伸应变薄膜传感材料。本发明制备的材料,其柔性和弹性变形性能显著增加。
一种复合材料、用其制作的高频电路基板及其制作方法。该复合材料包括固体组分如下:DOPO(9, 10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物)衍生化合物10‑70重量份,固化剂10‑50重量份,一种或多种环氧树脂10‑90重量份以及无机填充材10‑40重量份。本发明的无卤低介电树脂组合物,采用了高纯度的DOPO(9, 10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物)衍生物以细微小颗粒分散于组成物中,不仅不会降低组合物的交联程度,反而增加耐热性与耐燃性。用该树脂组合物所制成的印刷电路板用预浸料和覆铜箔层压板,具有优良的介电性能,高玻璃化转变温度,可以满足印刷电路覆铜板行业电子信号传输的高频化和信息处理的高速化需求。
本发明公开了一种粘合剂及其制备方法。本发明的粘合剂,按重量份计,包含以下原料:80~120份的双酚F型环氧树脂、5~12份的六氢苯酐、30~50份的甲基六氢苯酐、18~25份的聚醚多元醇、20~35份的氢氧化铝、20~40份的聚酰亚胺,通过调节各种原料的配比,制备得到的粘合剂具有良好的粘结性,用作由碳纤维、玻璃纤维以及树脂材料制备的复合材料的粘合剂时,可使复合材料的结构更加稳定,机械强度和安全性能得到有效提高,可广泛应用于小型飞机的制造。另外,本发明的粘合剂的制备方法简单,成本低,对小型飞机的推广应用具有重大意义。
本发明公开了一种治疗褥疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中,超声高速分散;然后将分散后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有生物相容性好。抗菌消炎止血效果好,水率高、扯断和撕裂强度好、阻止渗液溢出,促进肉芽组织和上皮组织的形成,皮肤组织愈合和修复快,对褥疮引起的出血、肿胀、疼痛等均有很好的疗效。
本发明公开了一种用于提升电气性能的固态电解电容器封装结构、及其电容单元与制作方法。固态电解电容器封装结构包括电容单元、封装单元以及导电单元。电容单元包括多个依序堆叠在一起且彼此电性连接的第一电容器。每一个第一电容器包括阀金属箔片、氧化层、导电高分子复合材料层、碳胶层以及银胶层。导电高分子复合材料层包括一导电高分子材料及一与导电高分子材料相互结合的第一纳米材料,第一纳米材料包括多个被导电高分子材料所完全包覆的第一完全内埋式纳米结构及多个部分地从导电高分子材料裸露而出以接触氧化层或碳胶层的第一部分裸露式纳米结构。藉此,以提升固态电解电容器封装结构的电气性能。
本发明涉及一种水介质质点振速测量传感器,所属水下声学传感器领域。主要包括:动圈换能器、刚性质量块、复合材料包覆层、悬挂支架、柔性悬挂弹簧和连接电缆等。通过采用动圈换能器和刚性质量块组成的振速单元,能够获得平坦的接收频率响应,从而在较宽的频带范围内进行水介质振速的测量;通过调节复合材料的配比使传感器达到零浮力、从而能够在水介质中自由地悬浮,而使用柔性悬挂弹簧保证了传感器与周围水介质进行同相振动,实现对水介质质点振速的准确检测。整个传感器具有结构简单、灵敏度高、空间指向性规范等特点,便于制作和实际使用。
本发明是FRP(钢)筋增强生物基质塑料圆形空心构件及制备方法,其结构内层复合竹质圆筒位于截面正中央,同FRP圆筒或外层复合竹质圆筒形成同心圆,钢筋或FRP筋均布在FRP圆筒或外层复合竹质圆筒和内层复合竹质圆筒之间,由生物质填充料和塑料粉碎料形成的混合料充满FRP圆筒或外层复合竹质圆筒和内层复合竹质圆筒之间的缝隙,从而共同形成一种复合材料构件。本发明优点:充分利用了多类材料的特点,将日常生活塑料废品及我国蕴藏量丰富的农林生物质资源应用到土木建筑结构构件中。该种建筑构件具有自重轻、刚度大、延性好、自恢复能力强、经济性能好、抗震性能优越等优点,施工工序简单,可用于土木建筑结构领域中的受压或受弯构件。
本发明公开了一种用于传动轴的复合机械材料,该复合机械材料包括:钽铌酸钾纳米颗粒、明胶、聚乙烯醇、植物纤维、木塑复合材料、铝元素、镍元素、钛元素,其各组分的重量含量为:钽铌酸钾纳米颗粒10~20份、明胶20~30份、聚乙烯醇30~40份、植物纤维15~25份、木塑复合材料25~35份、铝元素10~20份、镍元素15~25份、钛元素15~25份。通过上述方式,本发明轴向滑动阻力小和磨损小,有效提高了传动效率。
增强轻质防火复合材料中的3D结构混合纤维毡,以重量百分比计,由99-99.5%的耐高温纤维和0.5-1.0%硅烷类偶联剂组成,其特征在于:所述的耐高温纤维由碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维或玄武岩纤维的一种或二种以上的组合物。本发明,采用3D纤维混合毡来制造纤维增强轻质材料,其中3D纤维混合毡仅占增强泡沫塑料密度1/4,各项力学性能获得很大的提高,测得各项力学性能如下:表观密度:0.15-0.25克/cm3、拉伸强度12-14MPa、弯曲强度9-10MPa、冲击强度4-5KJ/m2、极限氧指数40-45。本发明采用上述配方,在密闭设备生产线中进行,不会造成环境污染。
一种拉剪压剪复合加载试验装置,结构力学试验装置,包括由四块剪切与拉压加载夹板(6)和(9)连接一个矩形加载框,两个L形杠杆(1)对称地分别通过铰接连接(5),安装在矩形加载框外侧的一对角线上,在L形杠杆上分别拉剪加载孔(2,3,4与2’,3’,4’)和压剪加载孔(7,10,11与7’,10’,11’)。该试验装置能在普通试验机上的同一套试验装置上,实现拉剪压剪复合加载试验,不同比例的拉剪压剪复合加载试验;不同比例的拉剪压剪稳定性和强度复合试验及纯剪的稳定性和强度加载试验。该试验装置结构紧凑,使用方便,制造成本低,非常适合复合材料结构稳定性和强度的大批量试验件的试验。
本发明公开了一种氧化石墨烯/聚苯胺超级电容器复合电极材料及其制备方法、用途,首先将氧化石墨加到水中超声分散,形成以单片层均匀分散的氧化石墨烯溶液;室温下,向所得氧化石墨烯溶液中滴加苯胺,继续超声分散形成混合液;在低温条件下,向混合液中依次逐滴加入过氧化氢、三氯化铁和盐酸溶液,搅拌聚合;反应完毕,将得到的混合液离心、洗涤、真空烘干得到氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料,将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料作为超级电容器、电池的储电系统的电极材料。本发明通过该制备方法得到了电化学性能优良的氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料,大幅度提高了氧化石墨烯和聚苯胺的比容量,同时氧化石墨烯的加入提高了聚苯胺的充放电寿命。
一种折边平整铺放的轨迹设计方法,属复合材料铺放成型技术领域。该轨迹包括用于铺放第一面的第一段轨迹(3)和用于放铺放第二面的第二段轨迹(4)组成;其特征在于:在上述第一段轨迹(3)和第二段轨迹(4)之间设计有过渡段轨迹;本发明可有效解决带折边构件的铺放成型问题,能够满足构件对铺放质量的需求,同时拓展了自动铺放技术和缠绕技术的应用领域。
本发明公开的一种耐水级聚乙烯醇薄膜的组成和配比按重量份数计为:聚乙烯醇树脂100份,复配增塑剂10~90份(优选20~50份),加工助剂1~5份,其中,复配增塑剂由小分子和高分子增塑剂按一定比例复配而成。本发明还公开了该复合材料的制备方法,本发明制备的薄膜力学性能优异,透明性高,阻隔性高,解决了聚乙烯醇熔融加工易降解发臭,无法熔融制备的缺点,该薄膜可采用吹塑、流延以及压延等多种方式成型。
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